随着户用型光伏产业的不断发展,级联H桥CHB(cascaded H-bridge)逆变器因其模块化的结构,能实现组件级关断、组件级最大功率点跟踪MPPT(maximum power point tracking)和多电平输出等优势,受到了户用型光伏研究领域的关注。但由于实际光...随着户用型光伏产业的不断发展,级联H桥CHB(cascaded H-bridge)逆变器因其模块化的结构,能实现组件级关断、组件级最大功率点跟踪MPPT(maximum power point tracking)和多电平输出等优势,受到了户用型光伏研究领域的关注。但由于实际光伏组件会老化或被遮挡,各单元输出功率不再相同,部分模块会出现过调制问题,影响了并网电流质量,甚至难以维持系统稳定。针对此问题,提出一种谐波补偿的控制策略,并设计补偿谐波的分配方法。对比现有方法,所提方法能进一步扩大CHB逆变器运行范围,且在不损失系统发电量的条件下仍运行于单位功率因数,还能保证并网电流的THD要求。最后通过仿真和实验验证了所提方法的有效性。展开更多
文摘随着户用型光伏产业的不断发展,级联H桥CHB(cascaded H-bridge)逆变器因其模块化的结构,能实现组件级关断、组件级最大功率点跟踪MPPT(maximum power point tracking)和多电平输出等优势,受到了户用型光伏研究领域的关注。但由于实际光伏组件会老化或被遮挡,各单元输出功率不再相同,部分模块会出现过调制问题,影响了并网电流质量,甚至难以维持系统稳定。针对此问题,提出一种谐波补偿的控制策略,并设计补偿谐波的分配方法。对比现有方法,所提方法能进一步扩大CHB逆变器运行范围,且在不损失系统发电量的条件下仍运行于单位功率因数,还能保证并网电流的THD要求。最后通过仿真和实验验证了所提方法的有效性。